我们知道在K8的总线架构上,AMD导入了HyperTransport技术来解决南北桥带宽不足的问题。HyperTransport 技术其实是一种I/O总线技术,目前已经有许多的计算机与芯片系统厂商加入HyperTransport阵营,像是AMD、Apple、Broadcom 、Cisco、nVIDIA、SGI、Sun Microsystem及Transme等。它可以提供集成电路可升级、进阶高速、高效能及点对点链接的功能,并不只在PC系统上使用,还在一些高性能计算以及服务器、嵌入式等领域都都非常多的应用。
随着时间的推移,HyperTransport也必然面临着进一步更新升级,在各种报道中,HyperTransport 3.0俨然已经成为AMD新一代架构的标志性代名词了。HyperTransport 3.0提供了较HyperTransport 2.0的1.4 GHz更高的频率,达到了1.8 GHz、2.0 GHz, 2.4 GHz和2.6 GHz,并且提供最大5.2 GT/s速率、41.6GB/s的带宽,比HyperTransport 2.0足足快了86%,同时还可以兼容目前广泛存在的Peripheral Component Interconnect (PCI)、PCI-X、PCI Express技术。
『HyperTransport 3.0和HyperTransport 2.0、HyperTransport 1.X的规格对比』
除了速度上更快以外,上图可以看到HyperTransport 3.0还有一些特性是此前版本HyperTransport所不具备的,其中包括在处理器中没用到的AC operating、Link splitting(连接分割,也被叫做un-ganging)、Hot Plugging(热插接)以及Dynamic Link Clock/Width Adjustment(动态链接时钟/位宽调整)。
其中Link splitting可以把一个16-bit link分割成为两个8-bit的链接,这样可以提高链接的数量,以实现更多CPU的多路链接而不需要额外的设备,这个用在服务器领域。而热插接则是允许HyperTransport设备直接从工作的系统中被移除,这个被用在那些存储服务器方面;而动态链接时钟/位宽调整则是允许动态的调整HT3的链接频率和每周期传输的比特数,比方如果CPU侦测到HT总线频率不需要这么高,它就可以从2,600 MHz调整到1,000 MHz,同样在传输比特数方面也是这样,可以从16降到足够低为止,这个对于桌面Phenom来说是非常有帮助的。